⑴ 宇宙及自然界中关于机械运动的例子
关于机械运动的例子
1、地球绕太阳做椭圆轨道的运动(认为是匀速圆周运动)。
2、汽车在水平路面上匀速行驶。
3、电子绕原子核做匀速圆周运动
⑵ 什么是机械运动自然界里还有哪些运动形式
世界上的运动基本运动形式有五种:
机械运动,物理运动,化学运动,生命运动,社会运动。
世界上最简单的运动形式就是机械运动;
机械运动的最简单的运动就是匀速直线运动;
机械运动的基本形式是平动和转动。
机械振动是平动的一种具体形式。
⑶ 机械运动的形式有哪些
自然界中一切物体都在运动,因为地球本身在自转,所以绝对静止的物体是不存在的。那么我们常见的几种运动方式有哪些呢?
运动即一切事物的一切变化与过程。静止主要是指物质运动的3种特殊状态:其一是相对于特定的参照系而言,事物没有发生机械运动;其二是相对于质变而言,事物仍处在量变阶段;其三是相对于某种具体的物体运动形式而言,事物没有发生那种形式的运动而处于其他形式的运动之中。
其中最常见的运动叫做机械运动。机械运动的,在物理学中,把一个物体相对于另一个物体位置的变化称作为机械运动,简称运动。机械运动是指一个物体相对于其他物体的位置发生改变,是自然界中最简单,最基本的运动形态。机械运动的形式有多种多样,有沿直线运动的,有沿曲线运动的;有在同一平面上运动的,也有不在同一平面上运动的;有运动得快的,有运动得慢的······在各种不同形式的运动中,匀速直线运动是最简单的机械运动。
以下介绍机械运动的几种形式:
1、平动。也叫“平移”或“平行移动”。在平动过程中,物体上任意两点连成的直线在运动过程中总是跟它原先的方向保持平行。平动时,物体上各点运动的轨迹相同且相互平行(轨迹的形状可能是直线,也可能是曲线),各点具有相同的速度和加速度。如平推木箱等都是平动。
⑷ 日常生活中有哪些运动的物体,他们都在做怎样的运动
万物都是运动的。如银河系围绕着河外星系转动;太阳系围绕银河系转动;地球围绕太阳转动;月球围绕地球转动。地球上的一切物体随同地球自转。
地面的汽车,在运动,有直线运动,有圆一运动。
总之一切物质都在运动,运动的形式各种各样,有机械运动、分子运动、电磁运动、原子运动、抛体运动等等。
而机械运动分为:直线运动,曲线运动,匀速运动,变速运动,匀速曲线运动,变速直线运动,变速曲线运动,匀速直线运动。
分子运动主要是指热运动,热的本质
电磁运动通常指电磁波的运动。
如果举个例子就用自由落体和抛物运动吧,自由落体运动是一种简单的基本的运动形式,属于加速直线运动。抛体运动可以看成是另一个直线运动形式与自由落体运动的合成。
⑸ 1.根据( ),可以把机械运动分为( )和( ) 2.举出生活中常见的直线运动和曲线运动的例子(3个)
根据(运动轨迹),可以把机械运动分为(直线运动)和(曲线运动)。
一、常见的直线运动:
滑冰运动员停止用力后的一段滑行,站在商场自动扶梯上的顾客的运动。
特点:从轨迹来看是一条直线,从受力情况来看是受力方向与运动方向在同一个方向上。如匀速直线运动、加速直线运动、减速直线运动、匀加速直线运动、匀减速直线运动。
二、常见的曲线运动:
子弹射出枪膛,离弦的箭,抛铅球,投篮,过河的船,投掷链球,滑翔伞,喷泉喷出的水柱。
特点:曲线运动的速度方向就是通过这点的曲线的切线方向,说明曲线运动是变速运动,但变速运动并不一定是曲线运动,如匀变速直线运动。
(5)机械运动生活中都有哪些东西扩展阅读:
直线运动与曲线运动判定
1、画图法:将运动轨迹在绘图纸上描出来,如果是直线,就是直线运动;如果是曲线,就是曲线运动。
2、解析法:将x方向的运动方程,跟y方向的运动方程,消去时间t后得到的是一个一次函数,就是直线运动,否则就是曲线运动。
3、力分析法:只要合力方向跟运动方向一致,就是直线运动,否则就是曲线运动。
⑹ 机械运动的分类是哪些
1.直线运动:线性导轨,螺纹丝杆。
直线运动又分匀速和变速。
2.曲线运动:凸轮的结构,还有游乐场里的过山车。
3.圆周运动:轴承,齿轮。
⑺ 生活中与力学知识有关的现象
1、电水壶的壶嘴与壶肚构成连通器,水面总是相平的。
2、菜刀的刀刃薄是为了减小受力面积,增大压强。
3、菜刀的刀刃有油,为的是在切菜时,使接触面光滑,减小摩擦。
4、菜刀柄、锅铲柄、电水壶把手有凸凹花纹,使接触面粗糙,增大摩擦。
5、火铲送煤时,是利用煤的惯性将煤送入火炉。
6、往保温瓶里倒开水,根据声音知水量高低。由于水量增多,空气柱的长度减小,振动频率增大,音调升高。
7、磨菜刀时要不断浇水,是因为菜刀与石头摩擦做功产生热使刀的内能增加,温度升高,刀口硬度变小,刀口不利;浇水是利用热传递使菜刀内能减小,温度降低,不会升至过高。
(7)机械运动生活中都有哪些东西扩展阅读:
力学研究方法遵循认识论的基本法则:实践——理论——实践。力学家们根据对自然现象的观察,特别是定量观测的结果,根据生产过程中积累的经验和数据,或者根据为特定目的而设计的科学实验的结果,提炼出量与量之间的定性的或数量的关系。
力学是物理学、天文学和许多工程学的基础,机械、建筑、航天器和船舰等的合理设计都必须以经典力学为基本依据。
机械运动是物质运动的最基本的形式。机械运动亦即力学运动。在力学理论的指导或支持下取得的工程技术成就不胜枚举。
最突出的有:
1、以人类登月、建立空间站、 航天飞机等为代表的航天技术;
2、以速度超过5倍声速的军用飞机、起飞重量超过300t、尺寸达大半个足球场的民航机为代表的航空技术;
3、以单机功率达百万千瓦的汽轮机组为代表的机械工业,可以在大风浪下安全作业的单台价值超过10亿美元的海上采油平台。
4、以排水量达5×10⁵t的超大型运输船和航速可达30多节、深潜达几百米的潜艇为代表的船舶工业;可以安全运行的原子能反应堆;
力学发展到今天已经构建成了宏伟的大厦,能够解决我们生存空间内的许多问题,但也有解释和解决不了的问题,需要继续探索,为其添砖加瓦,使其更完善。